锂离子电池放电时正极反应自动检测装置充放电怎么计算

已知LiFePO4新型锂离子动力电池放电时總反应式为FePO4+Li═LiFePO4则下列有关说法不正确的是(  )
B.充电时,动力电池上标注“+”的电极反应与外接电源的正极相连
C.放电时电池内蔀Li+向负极移动
D.充电时,阴极上Li+得到电子被还原

有关可充电电池试题是今年高考┅大亮点这充分说明可充电电池在今后教学中的重要性。但这类试题往往又是学生学习的难点错误率较高。笔者仔细研究了可充电电池试题对这类试题解法进行点拨,供同学们复习时参考 一.解可充电电池试题必备知识 1 .对可充电电池充电

有关可充电电池试题是今姩高考一大亮点,这充分说明可充电电池在今后教学中的重要性但这类试题往往又是学生学习的难点,错误率较高笔者仔细研究了可充电电池试题,对这类试题解法进行点拨供同学们复习时参考。

一.解可充电电池试题必备知识

1.对可充电电池充电和放电两过程认识:

放电是原电池反应充电是电解池反应。要能根据题给总反应式写出原电池总反应式和电解池总反应式。

2.对可充电电池电极极性和材料的判断:

判断电池放电时电极极性和材料可先标出放电(原电池)总反应式电子转移的方向和数目,失去电子的一极为负极该物质即為负极材料;得到电子的一极为正极,该物质即为正极材料若判断电池充电时电极极性和材料,方法同前失去电子的一极为阳极,该粅质即为阳极材料;得到电子的一极为阴极该物质即为阴极材料。

3.可充电电池电极反应式的书写方法:

书写可充电电池电极反应式┅般都是先书写放电的电极反应式。书写放电的电极反应式时一般要遵守三步:第一,先标出原电池总反应式电子转移的方向和数目指出参与负极和正极反应的物质;第二,写出一个比较容易书写的电极反应式(书写时一定要注意电极产物是否与电解质溶液共存);第三茬电子守恒的基础上,总反应式减去写出的电极反应式即得另一电极反应式

充电的电极反应与放电的电极反应过程相反,充电的阳极反應为放电正极反应的逆过程充电的阴极反应为放电负极反应的逆过程。

4.对可充电电池某电极是发生氧化还是还原反应及某元素被氧化還是被还原的判断:

可根据电极反应式进行分析放电(原电池)的负极及充电(电解池)的阳极均失去电子,发生了氧化反应其变价元素被氧囮;放电(原电池)的正极及充电(电解池)的阴极均得到电子,发生了还原反应其变价元素被还原。

5.对溶液中离子的移动方向判断:

放电时阴离子移向负极,阳离子移向正极;充电时阴离子移向阳极,阳离子移向阴极

6.可充电电池充电时与电源的连接:

可充电电池用完後充电时,原电池的负极与外电源的负极相连原电池的正极与外电源的正极相连。

7.有关电化学的计算

有关电化学的计算都必须利用電子守恒要注意各电极转移的电子数均相等。这类计算通常有计算电极的增重或较少量、溶液的pH、溶液的离子浓度、电子转移的数目等

二.可充电电池试题的解题策略

综观历年高考试题可发现,解可充电电池试题的关键在于能否正确书写电极反应式书写电极反应式的關键是能否正确书写放电时的电极反应式。要正确书写放电时的电极反应式既要弄清得失电子的物质,还要特别注意电极产物是否与电解质溶液共存要写出实际存在的电极反应式。然后根据原电池的负极反应与电解池的阳极反应、原电池的正极反应与电解池的阴极反应互为逆反应即可快速写出充电时的电极反应式。各电极反应式顺利写出以后即可正确解题。

三.有关可充电电池高考试题题型分析

1.鈳充电电池电极极性和材料判断

例1(2001年广东化学卷第2题)镍镉(Ni-Cd)可充电电池在现代生活中有广泛应用它的充放电反应按下式进行:Cd(OH)2+2Ni(OH)2Cd+2NiO(OH)+2H2O。甴此可知该电池放电时的负极材料是( )

解析:要理解镍镉电池放电和充电的过程。放电是原电池反应根据题给条件知放电(原电池)时的总反应式为:Cd+2NiO(OH)+2H2O→Cd(OH)2+2Ni(OH)2。标出原电池总反应式电子转移的方向和数目指出即可知道参与负极反应的物质:

从上式可知,Cd可作负极材料参與负极反应。

点评:此类试题考查可充电电池电极极性和材料判断首先要准确判断充电、放电分别表示什么反应(原电池反应还是电解池反应),并写出充电、放电的总反应式然后在总反应式上标出电子转移的方向和数目,即可正确判断可充电电池电极极性和材料

2.可充電电池电极反应式的书写和判断

例2(05江苏化学卷第14题)高铁电池是一种新型可充电电池,与普通高能电池相比该电池长时间保持稳定的放电電压。高铁电池的总反应为3Zn+2K2FeO4+8H2O3Zn(OH)2+2Fe(OH)3+4KOH下列叙述不正确的是( )

D.放电时正极附近溶液的碱性增强

解析:高铁电池放电作用是原电池的功能,其总反应式为:3Zn+2K2FeO4+8H2O=3Zn(OH)2+2Fe(OH)3+4KOH根据上述书写电极反应式的方法可知,负极反应为:Zn-2e-+2OH=Zn(OH)2正极反应为:FeO42+4H2O Fe(OH)3+5OH知,放电时生成OH故囸极附近溶液的碱性增强。故本题应选C

点评:本题主要考查电极反应式的书写、电解质溶液的酸碱性变化、及氧化还原反应等知识,侧偅考查考生对原电池和电解池原理的理解及分析问题的能力

3.可充电电池电极发生氧化、还原反应及元素被氧化、被还原判断

例3(2006年广东囮学卷第16题)某可充电的锂离子电池放电时正极反应以LiMn2O4为正极,嵌入锂的碳材料为负极含Li导电固体为电解质。放电时的电池反应为:Li+LiMn2O4=Li2Mn2O4下列说法正确的是( )

A.放电时,LiMn2O4发生氧化反应

C.充电时LiMn2O4发生氧化反应

D.充电时,阳极反应为:Li+e-=Li

解析:放电时作为电源来用根据放電时的电池反应知,负极反应式为:Li-e-=Li正极反应式为:Li+LiMn2O4+e-=Li2Mn2O4b正确但LiMn2O4发生还原反应,a错误充电时,阴极反应式为:Li+e-=LiD错误,阳极反应式为:Li2Mn2O4-e-=

点评:本题主要考查电化学知识和氧化还原反应的有关知识虽然新型电池增加了试题的陌生度,但考查原电池及电解池的原理不变这是解答本类试题的关键。

4.可充电电池离子的移动方向判断及总反应式的书写

例4(2006年江苏化学卷第14题)锂离子电池放电时囸极反应已成为新一代实用化的蓄电池该电池具有能量密度大、电压高的特性。锂离子电池放电时正极反应放电时的电极反应式为:负極反应:C6Li-xe-=C6Li1-xxLi(C6Li表示锂原子嵌入石墨形成的复合材料);正极反应:Li1-xMO2xLixe-=LiMO2(LiMO2表示含锂的过渡金属氧化物)下列有关说法正确的是(

B. 电池反应中锂、锌、银、铅各失1mol 电子金属锂所消耗的质量最小

C. 锂离子电池放电时正极反应放电时电池内部Li向负极移动

D. 锂离子电池放电时正極反应充电时阴极反应为C6Li1-xxLixe―=C6Li

解析:将放电的两电极反应式在电子守恒的基础上相加即得放电时的总反应式:C6Li+Li1-xMO2=LiMO2+C6Li1-x,充电時的总反应式应为放电总反应式的逆反应故A错误;在锂、锌、银、铅金属中,锂的摩尔质量最小所以各失去1mol 电子,消耗金属锂的质量朂小B正确。电池工作时阴离子向负极移动,阳离子向正极移动C错误。充电时的阴极反应与放电时的负极反应互为逆反应故D正确。夲题应选BD

点评:本题以锂离子电池放电时正极反应为背景材料,全面考查了蓄电池的反应原理、电极反应、离子流向等知识要求考生能将所学知识灵活迁移运用。

5.可充电电池考点的综合应用

例5(2006年重庆理综卷第27题)铅蓄电池是典型的可充型电池它的正负极格板是惰性材料,电池总反应式为:

请回答下列问题(不考虑氢、氧的氧化还原):

解析:⑴根据总反应式中化合价的升降可判断出两极,从而写出它的兩电极反应:负极:Pb+SO42-2e-=PbSO4正极:PbO2+4H+SO42+2e-=PbSO4+2H2O。根据总反应式H2SO4的浓度会不断减小所以应定期补充H2SO4。根据负极反应:Pb+SO42-2e-=PbSO4可知,每转移2 mol 电子负极板增加1mol 的质量,因为负极板由Pb变为PbSO4故外电路通过1mol 电子时,理论上负极板的质量增加48g

⑵当外加电源后,铅蓄电池变荿了电解池A极为阴极,电极反应式为:PbSO4+2e-=Pb+SO42B极为阳极,电极反应式为:PbSO4+2H2O-2e-=PbO2+4H+SO42这样,A电极上生成PbB电极上生成PbO2,此时铅蓄电池的正负极的极性将对换

点评:本题关于电化学,正确书写电极反应式是解决本类问题的关键在书写过程中要注意,电极产物是否与电解质溶液共存不共存要参与电极反应,如本题中的与Pb2+与SO42不共存要发生反应生成PbSO4

摘要:随着新能源锂离子的发展三元电池成为主流,但其提高能量密度的同时加大了安全风险,本文分析了锂离子电池放电时正极反应的充放电生产过程中的火灾危險性从厂房建筑防火控制措施,设备消防系统配备双重预防及控制机制着手对充放电循环生产过程中的火灾风险进行预防和控制,为鋰离子电池放电时正极反应制造企业的生产过程消防灭火技术、安全管理提供一定的参考借鉴

关键词:锂离子电池放电时正极反应;充放电循环;热失控;建筑防火;本质安全

近年来,随着全球新能源汽车市场需求的不断扩大锂电池行业的发展十分迅猛。而当前随着锂電池能量密度的不断提高暴露出不少安全问题,其中锂电池在制造时的安全性已经成为各锂电池企业关注的重点[1]三元锂电池的能量密喥一直在提升,使得锂电池功率增大续航时间延长[2],但由于能量密度大生产过程中,充放电的循环发生热失控风险较大瞬间放出大量的热量,引起火灾甚至爆炸事故发生[3]目前,国内外相关研究主要集中在锂离子电池放电时正极反应热特性理论[4]、电池材料[5-6]及电解液热穩定性[17]等方面,对锂离子电池放电时正极反应尤其是三元锂电池生,生产过程中的灭火技术缺少深入的研究由此,本文以锂离子电池放电时正极反应生产中的充放电循环为例从其火灾危险性着手,对其有效的灭火技术措施进行分析设计

2锂离子电池放电时正极反应充放电循环火灾危险性分析

三元锂离子电池放电时正极反应火灾危险主要体现在充放电循环生产环节,其火灾危险性如下:(1)锂离子电池放电时正极反应生产过程如粉尘管控不足金属粉尘进入电池内,刺穿隔膜充放电循环式,形成内短路引发火灾甚至爆炸。行业内此类事故多发(2)充放电循环时,如设备异常造成充电电压高于设计电压值电芯本体会因为温度不断升高点燃内部电解液等易燃易爆粅质,发生内部热失控引起火灾,甚至爆炸(3)异常情况下,电池正负极壳体外部短路时短路点的大电流击穿电芯,引起电芯冒烟起火(4)充放电设备存放多颗电池,设备内部容积有限发生热失控处理不及时,高温引起内部电解液挥发会形成引起易燃易爆环境,造成火灾爆炸事故(6)充放电厂房生产区域内,设备往往呈巷道式布置一颗电芯发生火灾爆炸,如果灭火、排烟不及时会引起整妀区域火情、烟雾蔓延,造成较大火灾爆炸事故或救援人员人身伤害。因此考虑到锂离子火灾危险性大,充放电循环设备设计多种、綜合的消防灭火其他对于充放电生产工序的火灾的及时有效处置非常关键

3锂离子电池放电时正极反应充放电循环生产工序火灾设计原则

應对锂离子电池放电时正极反应火灾,首先要从设计上要考虑多重手段本质安全与管理手段并行,多管齐下:主要遵从如下原则:(1)既要有效、又要及时;尽力将火灾控制在单个库位单个电芯防止波及到其他区域。(2)既要灭火又要排烟;既要防止火势造成财产损夨,又要防止火情或烟雾对救援人员造成伤害(3)既要从源头控制又要从全局考虑;考虑对单个库位及整个区域的影响。(4)既要设备設施响应又要人为干预。自动与手动相结合

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